1. 单层板(Single-sided PCB)
- 定义:单层板是最基本的PCB类型,导线只出现在其中一面,因此被称为单面板。
- 限制:由于只有一面可以布线,设计线路上有许多限制,不适合复杂电路。
- 应用:早期电路或简单电路使用。
2. 双层板(Double-sided PCB)
- 定义:双层板包括顶层和底层,两面都可以布线,中间为一层绝缘层。
- 优势:两面都可以走线,降低了布线的难度,适用于比单面板更复杂的电路。
- 连接:通过导孔(via)在两面间建立电路连接。
3. 四层板(Four-layer PCB)
- 结构:采用两个双层PCB,并在两层之间放置一个绝缘层。
- 优势:可以优化电磁干扰,传输不同速度的信号,提高信号完整性。
4. 六层板(Six-layer PCB)
- 结构:在四层板的基础上,上下再加一个单层板。
- 优势:进一步优化电磁干扰,提供更好的信号完整性和EMC特性。
5. 八层板(Eight-layer PCB)
- 结构:在六层板上再上下加一个单层板,通常是四个布线层和四个参考面层。
- 优势:信号完整性和EMC特性最佳,适用于高性能应用。
6. 十层板(Ten-layer PCB)
- 应用:多用于智能手机、数据服务器板等高科技应用。
- 优势:提供了先进的功能以满足高性能PCB的要求,包括提高信号完整性、更好的热管理、适用于高密度设计等。
- 结构:通常包含六个信号层和四个平面,可以是非对称平衡的10层堆叠,以提高PCB性能和功能,降低噪音并解决EMI/EMC问题。
技术资料总结
- 层数增加的优势:随着PCB层数的增加,可以提供更多的布线空间,优化信号传输,降低电磁干扰,提高信号完整性和EMC特性。
- 设计复杂性:多层板设计需要考虑信号完整性、电源完整性、EMC和热管理等多方面因素,设计复杂性增加。
- 成本与性能:层数越多,制造成本越高,但可以提供更好的性能和更多的功能。
- 应用场景:不同层数的PCB适用于不同的应用场景,从简单的单层板到复杂的十层板,根据产品需求和性能要求选择合适的PCB层数。
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